作者:廖琴 董利苹 刘燕飞 来源: 中国科学报 发布时间:2021-1-15
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科研人员提出精确预测地球温度新方法

近日,《气候动力学》发表题为《基于观测的2100年气候敏感性估计和全球预测的尺度模型》的文章,提出了更精确预测地球温度的新方法,可大幅降低先前模型的不确定性。新方法预测显示全球可能将在2027—2042年升温超过1.5 ℃。

气候模型是对影响地球气候的各种因素相互作用的数学模拟,例如大气、海洋、冰、陆地表面和太阳。尽管它们是基于对地球系统的最佳理解,但在预测未来全球变暖时,仍然存在不确定性。迄今为止,科学家对全球变暖温度预测的范围很大。例如,如果大气中二氧化碳浓度增加1倍,根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的全球气候模型(GCM)预测,全球平均温度将升高1.9~4.5 ℃。这一结论过于宽泛,对低纬度地区而言,这种温度变化带来的影响较小,而在其他地区,这种温度变化带来的影响将是灾难性的。

德国阿尔弗雷德·韦格纳研究所亥姆霍兹极地和海洋研究中心和加拿大麦吉尔大学的研究人员提出了基于历史气候数据的新方法来预测地球温度,而不是基于GCM中各因素之间的理论关系。该方法可以通过直接观测估计气候敏感性及其不确定性,而不需要过多假设。研究人员引入新的尺度气候响应函数模型,以预测地球到2100年的温度。与IPCC当前使用的方法相比,新方法将预测不确定性降低了大约一半。研究人员发现,全球变暖的危险临界值(升温超过1.5 ℃)可能出现在2027—2042年,缩小了IPCC估计的2020—2052年的范围。研究人员还发现,预期的变暖幅度比先前的预测低10%~15%。该结果为人类尽快推出扭转气候变化的政策提出了更迫切的要求。(廖琴)

相关论文信息:

https://doi.org/10.1007/s00382-020-05521-x

欧盟碳排放量将在未来10年继续减少

欧盟排放交易体系(ETS)覆盖了欧盟约40%的温室气体排放总量。近日,欧洲环境署发布题为《2020年欧盟排放交易体系:趋势和预测》的简报,概述了欧盟ETS覆盖范围内的碳排放量在过去和未来的趋势。

报告指出,2018—2019年,欧盟ETS中来自固定设施的排放总量从1682百万吨二氧化碳当量(Mt CO2eq)减少到了1530 Mt CO2eq,下降了9.1%。2019年,欧盟ETS中来自航空的排放量为68.2 Mt CO2eq,比2018年增长了1%,这反映了2019年航空旅行需求的增长。到2030年,欧盟ETS排放量将比2005年减少33%~40%,这取决于各成员国的具体情况。因此,欧盟到2030年减少43%排放量的目标将无法实现。

尽管2019年欧盟ETS下拍卖的欧盟配额数量比2018年减少了36%,但碳价上涨使2019年的拍卖收入比2018年增加了4.47亿欧元。新型冠状病毒肺炎大流行对减排的影响是暂时的,随着交通和建筑领域的持续电气化,预计欧盟的电力需求量将有所增加。因此,要在2050年前实现气候中和,欧盟仍需大幅削减排放量,ETS将继续发挥重要作用。(董利苹)

美发布《2020年度北极报告》

近日,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)发布《2020年度北极报告》,提供有关北极气候和环境状况的年度更新,以及过去一年北极科学新闻的重点内容。

报告指出,北极温度升高、冰冻圈退缩以及生物变化的持续转变非常明显,欧亚北极地区的极端温度对年际变率和整个北极环境中的联系产生影响。

《2020年度北极报告》包含了由来自15个国家的134位研究人员组成的国际团队撰写的16篇论文,并由北极理事会的北极监测与评估计划组织了关于该报告的独立的同行评议。报告指出,2019年10月—2020年9月,北纬60°N以北的年平均地面气温是自1900年以来的第二高纪录。欧亚北极地区创纪录的高温与海洋和陆地的极端条件有关。报告的主要结论如下:

海洋。①2020年春季海冰损失在西伯利亚东部海域和拉普捷夫海地区提前发生,创6月份拉普捷夫海海冰最低纪录。2020年夏末海冰范围是有卫星记录以来的42年中的第2低纪录,而2012年则是有记录以来的最低纪录年份。②2020年8月北冰洋大部分地区平均海面温度比1982—2010年8月平均温度高1~3 ℃,拉普捷夫海和卡拉海的异常偏暖与该地区更早期的海冰损失一致。③2020年7~8月,拉普捷夫海的区域海洋初级生产力分别比1982—2010年7月和8月的平均水平高约2倍和6倍等。

陆地。①西伯利亚春季的异常温暖导致整个欧亚北极地区6月积雪创历史新低。②自2016年以来,寒带苔原绿度的变化趋势在各大洲之间差异很大,北美洲急剧下降,但仍高于欧亚大陆的长期平均水平。③2019年9月—2020年8月,格陵兰冰原损失高于1981—2010年平均水平,但低于2018/2019年度创纪录的冰损失量。④格陵兰岛以外的冰川和冰盖继续保持着显著的损失趋势。

北极变化观测。①模式和观测资料集成的进展提高了季节—年代际—百年尺度上的北极海冰预报技巧和实用性。②北极观测网络系统和数据产品得到重要更新,提高了北极年度报告信息的质量和可访问性。③北极气候研究多学科漂流观测站项目于2020年9月结束了历时一年的国际历史性北极探险,收集形成的数据集旨在促进对北极环境变化的理解、建模和预测。④在阿拉斯加乌特恰维克附近设立的NOAA巴罗观测站使近半个世纪的大气和陆地实地观测得以延续。(刘燕飞)

《中国科学报》 (2021-01-15 第2版 国际)
 
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